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  • 在内存复制过程中,面对大数据量的转移时利用DMA。所以,我们使用输入捕获事件触发DMA来搬运寄存器而非触发中断即可,然后将这些数据存放在一个数组当中并循环刷新。这样,我们可以随时来查看数据并计算出频率。
    GReq_mcu168
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  • 在之前的博客文章中,我向大家介绍了如何借助低侧电流感应控制电机,并分享了为成本敏感型应用设计低侧电流感应电路的三个步骤。在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。 图1是之前的博客文章引用的低侧电流感应电路原理图,图一中使用的是TLV9061超小型运算放大器。 图1:低侧电流感应原理图 公式1是计算图1所示电路的传递函数: 其中。 精确的低
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  • 48V-12V双电池电源系统正普通用于轻度混合动力电动车。车辆的动态工作条件可能需要在两个电池轨道之间来回传送高达10kW的电功率。由于移动车辆中的各种操作情况,控制一个方向或另一个方向上的功率流需求可以说是一个相当复杂的任务,需要数字控制方案的智能。因此,当领先的汽车制造商和一级供应商开始开发48V-12V双向电源转换器时,大多数都采用了全数字方法。 全数字解决方案成本昂贵,因为它们需要许多离散的模拟电路。这些模拟电路包括
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  • 如何使用集灵活性和高集成度于一身的全能ADC—— μModule数据采集系统ADAQ798x系列呢?ADI工程师为此撰写了6篇博客,目的是帮助系统您充分利用ADAQ798x系列的灵活前端,并说明它可以如何配置以适应不同应用。
    Sq0B_Excelpoint
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  • 本文主要介绍了电容式电压互感器接线原理。电容式电压互感器通过中间变压器降压后再接仪表,其主要原因是电容分压器的输出端不能直接与仪表相连,不然,二次负荷阻抗将影响其准确度。保护间隙的作用是当分压电容上出现异常过电压时,间隙先击穿,以保护补偿电抗器、分压电容和中间变压器不致被过电压损坏。电容式电压互感器与电磁式电压互感器相比,具有冲击绝缘强度高、制造简单、重量轻、体积小、成本低、运行可靠、维护方便并可兼做高频载波通信的耦合电容等优点。
    ss
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  • 通用串行总线即USB已经流行许久; 起初USB设备便具有主设备和从设备之分:传输的数据来自主设备如电脑,数据传输至从设备如手机、鼠标或键盘。但随着消费电子产品的发展,从智能手机到U盘、从平板电脑到智能手机以及从相机到打印机之间的数据传输需求也随之增加。 USB On-the-Go(OTG)是使设备能够充当主设备或从设备的规范。USB OTG可广泛应用于PC、智能手机、ePOS(电子销售点)和移动电源。主设备或从设备的角色可以根据协议进行改变。数据可
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  • 汽车电池的稳态电压范围为9V至16V,具体取决于其充电状态、环境温度和交流发电机工作状态。然而,电池电源总线也受到广泛的动态干扰,包括起停、冷启动和负载转储瞬变的限制。 每个汽车制造商除了由国际标准化组织(ISO)7637和ISO 16750等行业标准给出的标准脉冲波形之外,还具有独特且广泛的传导抗扰度测试套件。表1列出了几种欠压和过压汽车瞬变特性。 发电机引起的噪声 在音频范围内,一个特别讨厌的噪声源是汽车交流发电机,其输出端所产
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  • 仪表放大器,简称仪放,英文名叫做Instrument Amplifier,通常用于高精密低频信号检测,像温度,压力等电桥差分测量,电流取样,生物电等微弱差分信号放大。这些信号有共同的特点就是:差分信号,幅度较小,源阻抗较高,并且共模电压变化比较大。放大这些信号通常直流精度要求较高,失调电压,失调电流通常是我们关注的参数,然而还有一个非常重要的参数,CMRR,共模抑制比也会对仪表放大器的精度造成重要的影响。 共模抑制比,描述的是放大器
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  • 可靠性是开关电源设计的核心。虽然工程师希望通过环路分析来判断开关电源是否稳定,但是昂贵的环路分析仪令人望而却步,不少企业只得放弃了这项测试。能否用示波器跨界取代环路分析仪呢?突破源自内心的渴望,唯有专业·专注才能实现梦想!
    AGk5_ZLG_zhiyua
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  • 本文开始介绍了移相全桥的定义以及移相全桥的拓扑结构,其次阐述了十二种移相全桥的工作模态,最后介绍了移相全桥ZVS变换器的原理与设计。
    姚小熊27
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  • DRV8711是一款有微步功能的步进电机控制器,芯片内部集成了微步分度器,通过配置最高可以支持1/256微步,极大的降低了MCU端的设计难度。为了降低电流波形失真,得到更平滑的电机运动效果,芯片除了支持快衰减模式和慢衰减模式以外,还支持自动混合衰减模式和自适应消隐时间功能。同时芯片内部有丰富的保护机制,如过流保护、短路保护、欠压锁定保护、过温保护和预驱动错误保护,并且有一个FAULTn引脚来表明故障情况。但是当母线电压较高和
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  • 为响应客户对顶级音频质量的需求,音频系统设计人员正在研究高分辨率或高清(HD)音频,因为越来越多的中端系统买家需要以前只能在高端系统中使用的高清音频性能的类型。过去,44.1kHzCD品质采样频率对于大部分市场来说已足够,但是今天(和可以预见的将来),高保真声音的需求只会继续增长。 根据专业和消费类音频设备公司,更高的采样频率捕获并再现更广泛的频率范围。大于20kHz音频频率的再现,包括超高频谐波,给出了声音(特别是声学
    电子设计
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  • LM317-N 曾经是首个可调电压稳压器,推出时间要追溯到1975年。作为恒定电压电源,它仍在行业中得到广泛使用。不过,你知道吗,这种器件的功能可不仅仅是调节电压?它的多用途架构使你不但能够将其用为电压稳压器,还可以用作一款功能很棒的恒定电流LED驱动器。
    小刘
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  • LED芯片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N结”。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量。
    工程师
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  • LED驱动电源知多少 2016-02-15 15:47
     LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
    liergou
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